摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第11-18页 |
1.3.1 Fe_3O_4纳米粒子的制备工艺研究现状 | 第11-14页 |
1.3.2 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备工艺研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 SiO_2表面修饰的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.4 醛基偶联的研究现状 | 第16页 |
1.3.5 蛋白分离的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第19-26页 |
2.1 实验试剂和设备 | 第19-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-23页 |
2.2.1 Fe_3O_4纳米粒子的制备方法 | 第20-21页 |
2.2.2 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备及表面修饰方法 | 第21-22页 |
2.2.3 醛基偶联与配基蛋白交联的方法 | 第22-23页 |
2.2.4 蛋白分离的方法 | 第23页 |
2.3 表征方法 | 第23-26页 |
2.3.1 透射电子显微镜分析(TEM) | 第24页 |
2.3.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第24页 |
2.3.3 X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第24页 |
2.3.4 磁性能测试 | 第24页 |
2.3.5 Zeta 电位分析 | 第24页 |
2.3.6 热重分析(TG-DTA) | 第24-25页 |
2.3.7 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第25页 |
2.3.8 紫外可见吸收光谱分析(UV-vis) | 第25-26页 |
第三章 Fe_3O_4纳米粒子的制备及表征 | 第26-38页 |
3.1 Fe_3O_4纳米粒子的制备 | 第26-34页 |
3.1.1 溶剂体积比 | 第26-27页 |
3.1.2 油酸铁处理温度 | 第27-30页 |
3.1.3 油酸用量 | 第30-31页 |
3.1.4 反应时间 | 第31-33页 |
3.1.5 反应温度 | 第33-34页 |
3.2 Fe_3O_4纳米粒子的表征 | 第34-37页 |
3.2.1 Fe_3O_4纳米粒子的 XRD 表征 | 第34-35页 |
3.2.2 Fe_3O_4纳米粒子的 XPS 表征 | 第35-36页 |
3.2.3 Fe_3O_4纳米粒子的磁性能表征 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备及表面修饰 | 第38-52页 |
4.1 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备 | 第38-43页 |
4.1.1 单磁芯 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备 | 第38-41页 |
4.1.2 多磁芯 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的制备 | 第41-43页 |
4.2 Fe_3O_4@SiO_2复合微球表征及抗腐蚀研究 | 第43-46页 |
4.2.1 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的 XRD 表征 | 第43-44页 |
4.2.2 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的磁性能表征 | 第44-45页 |
4.2.3 Fe_3O_4@SiO_2复合微球的抗腐蚀性研究 | 第45-46页 |
4.3 Fe_3O_4@SiO_2复合微球表面修饰的影响因素 | 第46-50页 |
4.3.1 溶剂类型 | 第47-48页 |
4.3.2 硅烷偶联剂 | 第48-49页 |
4.3.3 反应温度 | 第49页 |
4.3.4 反应时间 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 磁性微球蛋白吸附性能的研究 | 第52-69页 |
5.1 醛基的偶联及影响因素 | 第52-54页 |
5.1.1 戊二醛用量 | 第52-53页 |
5.1.2 反应时间 | 第53页 |
5.1.3 反应温度 | 第53-54页 |
5.2 交联配基蛋白 | 第54-62页 |
5.2.1 牛血清蛋白 | 第54-57页 |
5.2.2 蛋白 A | 第57-62页 |
5.3 蛋白分离的研究 | 第62-68页 |
5.3.1 IgG 的吸附研究 | 第62-65页 |
5.3.2 IgG 的洗脱研究 | 第65-67页 |
5.3.3 磁性微球的重复利用 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |